JP6619363B2 - データ送信方法及び装置 - Google Patents
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Description
UEにより受信される構成シグナリングは、CSIプロセスの構成情報、例えば、チャンネル特性を測定するためのNZP CSI-RSの構成情報、干渉を測定するためのCSI-IMリソースの構成情報を含むことができる。CSI-IMリソースの構成は、ZP CSI-RSを構成することによって実現される。一実施形態では、CSIプロセスの構成情報は、少なくとも2個のNZP CSI-RSの構成情報を含むことができる。
従来のLTEシステムで、CSIプロセスは、NZP CSI-RSリソース及びCSI-IMとして動作するZP CSI-RSリソースを意味する。CSI測定において、NZP CSI-RSリソースはチャンネル測定に使用され、CSI-MIリソースは干渉測定に使用される。チャンネル測定及び干渉測定の結果が結合されて完全なCSIを生成する。例えば16,32,64又はより多くの送信アンテナユニットをサポートする2次元アンテナアレイを用いて、比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムでは、従来のシステムのように各物理送信電力に対して構成されるNZP CSI-RSポートを通じて実行されるチャンネル測定は、NZP CSI-RSリソースの大きいオーバーヘッドを生成させ得る。
比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムにおいて、本発明の実施形態は、オーバーヘッドを減少させるための方法を提供する。上記方法によれば、複数のNZP CSI-RSリソースが構成され、複数のNZP CSI-RSリソースの測定結果が結合されて最終CSIを獲得できる。複数のNZP CSI-RSリソースを構成する方法は、上記した実施形態に制限されない。
比較的多くの物理アンテナユニットで構成されるシステムにおいて、本発明の実施形態は、オーバーヘッドを減少させるための方法を提供する。上記方法によれば、2個のNZP CSI-RSリソースが構成され、2個のNZP CSI-RSリソースの測定結果が結合されて最終CSIを獲得できる。2個のNZP CSI-RSリソースを構成する方法は、上記実施形態で制限されない。
従来のLTEシステムにおいて、CSIプロセスは、NZP CSI-RSリソース及びCSI-IMリソースとして動作するZP CSI-RSリソースを示す。CSI測定において、NZP CSI-RSリソースは、チャンネル測定に使用され、CSI-MIリソースは、干渉測定に使用される。チャンネル測定及び干渉測定の結果は、CSIを生成するために結合される。UEは、獲得したCSI情報が特定ターゲットBLER値、例えば0.1を満足させるためにCSIを測定する場合、基準PDSCH送信電力の仮定を必要とする。従来の規格では、CSI測定でUEにより使用される基準PDSCH送信電力の仮定、すなわちPCで示されるPDSCHのRE当たりエネルギー(Energy Per RE:EPRE)対NZP CSI-RSのEPREの比が定義される。従来のLTEシステムで、CRSを含まないOFDMシンボルでPDSCHのEPREは、PCに基づいて決定され得る。CRSを含むOFDMシンボルでのPDSCHのEPREを考慮する場合、パラメータPBの影響も既存のLTE方法によって考慮される。
上記したような4個の実施形態によれば、CSIプロセスは、完全なCSI情報を獲得し、NZP CSI-RSリソースのオーバーヘッドを減少させるためにCSI測定のための複数のNZP CSI-RSリソースで構成される。以下の実施形態は、MU-MIMOをよりサポートするDMRS送信の設計を示す。
図14は、従来のLTEシステムのDMRSマッピングを示す概略図である。MU-MIMOがサポートされる必要がある場合、従来のLTEシステムは、12個のRE(例えば、図14でグリッド(grid)で満たされているRE)で複数のUEのDMRSの多重化のみをサポートする。一実施形態において、長さが2を有するウォルシュコードは、時間拡張のために使用され、DMRSポート7及び8は、DMRS伝送に使用され、他のnSCIDが2個の準直交(quasi-orthogonal)DMRSシーケンスを生成するために構成される。DMRSポートに対する同一のnSCIDを用いて生成されるDMRSシーケンスは、完全直交(fully orthogonal)し、一方、異なるnSCIDを用いて生成されるDMRSシーケンスは準直交する。
Claims (15)
- ユーザー端末の方法であって、
チャンネル状態情報(CSI)プロセスに関連する構成情報を受信する段階と、
前記構成情報に基づいてチャンネル状態を測定する段階と、を含み、
前記CSIプロセスは、一つ以上の非ゼロ電力(NZP)CSI−RSリソースに関連し、
ここで、
前記ユーザー端末は、一つ以上のNZP CSI−RSリソースに基づいてCSIにおけるチャンネル状態を測定するために、上位レイヤシグナリングを介して、前記一つ以上のNZP CSI−RSリソースに対応する基準物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)送信電力を仮定し、
前記仮定された基準PDSCH送信電力は、PDSCHのRE当たりエネルギー(Energy Per RE:EPRE)対NZP CSI−RSのEPREの比率であるP c に基づく、
ことを特徴とする方法。 - ゼロ電力(ZP)CSI−干渉測定(IM)リソースに基づいて干渉を測定する段階をさらに含む
ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 基地局からスケジューリング情報を受信する段階と、
前記スケジューリング情報に基づいてダウンリンクデータを受信する段階をさらに含む
ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記測定する段階は、
2次元アンテナアレイの2個の次元に各々対応する軸x及び軸yの各々に対して2次元アンテナアレイのチャンネル特性を測定する段階を含む
ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記構成情報を受信する段階は、
前記軸x及び軸yにおけるチャンネル特性が測定されるNZP CSI−RSポートを通してCSI−RS信号を受信する段階を含み、
前記軸x及び軸yにおけるチャンネル特性を測定するためのNZP CSI−RS信号は、前記軸x及び軸yで共有アンテナユニットに対する一つのNZP CSI−RSポートから受信され、他のアンテナユニットのチャンネル特性を測定するためのNZP CSI−RS信号は、前記共有アンテナユニットに対する他のNZP CSI−RSポートから受信される
ことを特徴とする、請求項4に記載の方法。 - 交差偏光された(cross−polarized)2次元アンテナアレイに含まれているアンテナユニットは、偏光方向によって2個のグループに分割され、
前記一つ以上のNZP CSI−RSリソースの構成情報は、同一の偏光方向を有するアンテナユニットの各グループに対応するNZP CSI−RSポートの構成情報を含み、
前記アンテナユニットの2個のグループは、同一の個数のNZP CSI−RSポートで構成される
ことを特徴とする、請求項4に記載の方法。 - プリコーディング行列インジケータ(PMI)及び前記PMIの各対(pair)間の位相の情報を報告する段階をさらに含む
ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記一つ以上のNZP CSI−RSリソースに基づいて前記CSIに含まれるチャンネル状態を測定する場合、基地局により送信される上位レイヤシグナリングによって異なるNZP CSI−RSリソースに対応するように基準物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)送信電力を決定し、
異なるNZP CSI−RSリソースは、同一の又は異なる基準PDSCH送信電力を有する
ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記構成情報は、N個のNZP CSI−RSリソースの構成情報を含み、前記上位レイヤシグナリングは、各NZP CSI−RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力の仮定(assumption)Pc (k)を含み、kは、各NZP CSI−RS構成のインデックスであり、k=0,1,…,N−1であり、Nは2より大きい整数であり、
前記異なるNZP CSI−RSリソースに対応するように基準PDSCH送信電力を決定し、
k番目のNZP CSI−RSリソースによってCSIを測定する場合に、Pc (k)によって前記基準PDSCH送信電力を決定する
ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。 - 前記構成情報は、N個のNZP CSI−RSリソースの構成情報を含み、前記上位レイヤシグナリングは、各NZP CSI−RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力の仮定(assumption) Pc (k)を含み、
上位レイヤシグナリングで仮定 Pc (k)に基づいてN個のNZP CSI−RSリソースに対応する基準PDSCH送信電力を決定する
ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。 - 前記基準PDSCH送信電力の予め設定された仮定(assumption)によって前記NZP CSI−RSリソースの一部に対応するように基準PDSCH送信電力を計算し、
チャンネル状態は、基準送信電力の仮定を使用せずに前記NZP CSI−RSリソースの一部に基づいて測定される
ことを特徴とする、請求項8に記載の方法。 - 前記スケジューリング情報は、前記ユーザー端末に割り当てられた復調基準信号(DMRS)ポートの情報と、データ送信レイヤの個数、及びDMRSにより実際に占有されるリソースエレメント(RE)集合の個数NDMRSを含み、
前記ユーザー端末が割り当てられたDMRSポート及びデータ送信レイヤの個数によってDMRS信号を受信し、
DMRSポート7乃至10は、前記DMRS信号の多重ユーザー多重入力多重出力(MU−MIMO)送信をサポートするために使用され、
前記NDMRSが、前記DMRS信号がポート7のRE集合を使用して送信される場合、前記ユーザー端末がポート9のRE集合からPDSCHを受信する
ことを特徴とする、請求項3に記載の方法。 - 前記スケジューリング情報は、前記ユーザー端末に割り当てられた復調基準信号(DMRS)ポートの情報及びデータ送信レイヤの個数を含み、
前記ユーザー端末は、DMRS信号の多重ユーザー多重入力多重出力(MU−MIMO)送信をサポートするために時間拡張されたウォルシュコードの長さを増加させ、
MU−MIMOをサポートするDMRSポートのうちの最も良い直交性を有するDMRSポートは、前記ユーザー端末の異なるレイヤ又は異なるユーザー端末に割り当てられる
ことを特徴とする、請求項3に記載の方法。 - データを処理するユーザー端末であって、
チャンネル状態情報(CSI)プロセスに関連する構成情報を受信する構成シグナリング受信モジュールと、
前記構成情報に基づいてチャンネル状態を測定するCSI測定及び報告モジュールと、を含み、
前記CSIプロセスは、一つ以上の非ゼロ電力(NZP)CSI−RSリソースに関連し、
前記ユーザー端末は、一つ以上のNZP CSI−RSリソースに基づいてCSIにおけるチャンネル状態を測定するための上位レイヤシグナリングを介して、前記一つ以上のNZP CSI−RSリソースに対応する基準物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)送信電力を仮定し、
前記仮定された基準PDSCH送信電力は、PDSCHのRE当たりエネルギー(Energy Per RE:EPRE)対NZP CSI−RSのEPREの比率であるP c に基づく、
ことを特徴とするユーザー端末。 - 請求項2乃至請求項13のうち何れか一項に記載の方法を実行する
ことを特徴とするユーザー端末。
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